摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题研究的意义 | 第12-13页 |
1.2 机械结合面动力学特性研究现状分析 | 第13-18页 |
1.2.1 分形理论在结合面微观建模的应用研究现状分析 | 第13-16页 |
1.2.2 结合面的宏观研究和参数识别的方法研究现状研究与分析 | 第16-18页 |
1.3 课题研究内容及思路 | 第18-20页 |
1.4 本章小结 | 第20-22页 |
第2章 分形理论及传统的M-B分形接触模型 | 第22-32页 |
2.1 分形理论概述 | 第22-28页 |
2.1.1 分形理论的定义 | 第22-23页 |
2.1.2 分形理论的主要特征 | 第23-25页 |
2.1.3 分形理论在接触分析中的应用 | 第25-28页 |
2.2 传统的M-B分形接触模型 | 第28-31页 |
2.2.1 微凸体的弹性接触状态 | 第29-30页 |
2.2.2 微凸体的塑性接触状态 | 第30页 |
2.2.3 两粗糙平面的实际接触面积 | 第30-31页 |
2.2.4 两粗糙平面的接触载荷 | 第31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 考虑弹塑性变形的结合面接触刚度修正模型及数值仿真 | 第32-52页 |
3.1 M-B分形接触修正模型 | 第32-38页 |
3.1.1 微凸体的弹塑性接触状态 | 第32-34页 |
3.1.2 修正后两粗糙平面的实际接触面积 | 第34页 |
3.1.3 修正后两粗糙平面的接触载荷 | 第34-38页 |
3.2 结合面法向刚度分形预估修正模型及仿真分析 | 第38-42页 |
3.3 结合面切向刚度分形预估修正模型及仿真分析 | 第42-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-52页 |
第4章 组合梁结合面分形维数D和分形尺度参数G的实验测定 | 第52-60页 |
4.1 常用的分形维数D的计算方法 | 第52-57页 |
4.1.1 尺码法 | 第53-54页 |
4.1.2 盒计数法 | 第54页 |
4.1.3 均方根法 | 第54页 |
4.1.4 差方法 | 第54-55页 |
4.1.5 功率谱法 | 第55-56页 |
4.1.6 结构函数法 | 第56-57页 |
4.2 分形尺度参数G的计算方法 | 第57页 |
4.3 组合梁表面分形维数和分形尺度参数的实验测定 | 第57-59页 |
4.3.1 表面三维形貌测量法 | 第57-58页 |
4.3.2 表面粗糙度测量法 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 组合梁结合面广义间隙等效方法研究 | 第60-78页 |
5.1 GLUE粘结法有限元分析 | 第60-63页 |
5.2 弹簧阻尼单元等效法有限元分析 | 第63-66页 |
5.3 基于广义间隙等效方法的组合梁结合面模态分析 | 第66-75页 |
5.3.1 结合面“固-隙-固”接触模型 | 第66-67页 |
5.3.2 结合面广义间隙等效模型 | 第67-69页 |
5.3.3 基于广义间隙等效方法的组合梁结合面模态分析 | 第69-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-78页 |
第6章 组合梁结合面广义间隙等效方法模态试验验证 | 第78-86页 |
6.1 实验装置设计 | 第78-80页 |
6.2 实验测试系统设计 | 第80-81页 |
6.3 实验信号采集过程 | 第81-82页 |
6.4 实验结果与数据分析 | 第82-83页 |
6.5 实验结果对比 | 第83-85页 |
6.6 本章小结 | 第85-86页 |
第7章 总结与展望 | 第86-88页 |
7.1 全文总结 | 第86-87页 |
7.2 创新与展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
附录:发表论文与参与项目等情况 | 第98-99页 |